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于茂宏(中国語:俞茂宏、1934年生まれ)は、中国のエンジニアであり大学教授である。等方性材料の強度基準と降伏曲面に関する研究で知られている。 [1] [2] [3] [4]彼の統一強度理論(UST)は、一般化された古典的強度理論として受け入れられている。[5] [6]これには、追加のパラメータなしで 等価応力の関数として次の強度理論(仮説)と基準が含まれています。
- 正常応力理論(ウィリアム・ジョン・マコーーン・ランキン仮説)
- トレスカ降伏基準、
- π平面におけるソコロフスキー[7] 正十 二角形をフォン・ミーゼスの降伏条件の近似として、そして
- シュミット・イシュリンスキー[8] [9]降伏基準
等価応力に加えて、モール・クーロン理論(単一せん断理論(SST))、スドビレフ[10](ピサレンコ・レベデフ)[11] [12]基準、および双子せん断理論(TST)の3つの1パラメータ基準があります。USTの一部である統一降伏基準(UYC)は、塑性理論(物理学)で使用されます。
履歴書
- 1951-1955年浙江大学(杭州)在学
- 1955–1959浙江大学(杭州)助手
- 1960~1966年西安交通大学講師(西安)
- 1978-1980年西安交通大学講師(西安)
- 1981- 1984年西安交通大学准教授
- 1985年から現在まで西安交通大学教授
選ばれた本
- 統一強度理論入門。Mao-Hong Yu、Shu-Qi Yu、CRC Press、ロンドン、2019年、ISBN 978-0-367-24682-2
- 統一強度理論とその応用、第2版。Mao-Hong Yu、Springer、シンガポール、2017年、ISBN 978-981-10-6246-9、ISBN 978-981-10-6247-6
- 計算塑性:統一強度理論の応用に重点を置いた(中国における科学技術の高度なトピック)。Mao-Hong Yu、Jian-Chun Li、Springer、ベルリン、2012年、ISBN 978-3-642-24589-3
- 一般化された可塑性。 Mao-Hong Yu、Guo-Wei Ma、Hong-Fu Qiang、Yong-Qiang Zhang、Springer、ベルリン、2010、ISBN 978-3642064203
- 構造塑性:構造の限界、シェイクダウンおよび動的塑性解析(中国における科学技術の高度なトピック)。Mao-Hong Yu、Guo-Wei Ma、Jian-Chun Li、Springer、ベルリン、2009年、ISBN 978-3-540-88151-3
- 一般化された可塑性。 Mao-Hong Yu、Guo-Wei Ma、Hong-Fu Qiang、Yong-Qiang Zhang、Springer、ベルリン、2006、ISBN 3-540-25127-8 ; 978-3-540-25127-9
- 統一強度理論とその応用。Mao-Hong Yu、Springer、ベルリン、2004年、ISBN 3-540-43721-5
- 計算可塑性(中国語) Mao-Hong Yu、Li Jian Chun、Springer、ベルリン、2000年
- 工学強度理論(中国語)。Mao-Hong Yu、高等教育出版社、北京、1999年
- 双せん断応力強度理論に関する研究(中国語)。毓茂宏、西安交通大学出版局、西安、1988年
選択された記事
- 等方性収量関数の一般的な挙動 (中国語:各方向同性屈服関数数的一般性貭 - 俞茂鋐。Mao-Hong Yu、西安交通大学の科学技術研究論文、西安、1961 年、1 ~ 11 ページ)
- 脆性破壊と塑性降伏基準 (中国語: 各方向同性屈服関数的一般性貭 (双切屈服規則及びその流動規律)。Mao-Hong Yu、西安交通大学の科学技術研究論文、西安、1962年、1–25ページ
- 双晶せん断応力降伏基準。Mao-Hong Yu、Int. J. Mech. Sci.、1(25)、1983、pp. 71–74
- 20世紀における複雑な応力状態にある材料の強度理論の進歩。Mao-Hong Yu、Applied Mechanics Reviews、5(55)、2002年、pp. 169–218
- 線形および非線形統一強度理論(中国語)。Mao-Hong Yu、Journal of Geotechnical Engineering、4(26)、2007、pp. 662–669
- 地盤材料の基本特性と降伏基準の開発。Mao-Hong Yu、Xia、G.、Kolupaev、VA、Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering、1(1)、2009、pp. 71–88、doi :10.3724/SP.J.1235.2009.00071
- 統一強度理論(UST)。Mao-Hong Yu、Rock Mechanics and Engineering、第1巻:原理、編集者:Xia-Ting Feng、pp. 425–450、CRC Press、ロンドン、2017年、 ISBN 1138027596
受賞歴
- 2011年:中国国家自然科学賞
- 2014年:Journal of Rock mechanics and Geotechnical Engineering優秀論文賞
- 2015: Ho Leung Ho Lee Foundation Price、中国
参考文献
- ^ Teodorescu, PP (București). (2006). レビュー: 統一強度理論とその応用、Zentralblatt MATH データベース 1931–2009、ヨーロッパ数学協会、Zbl 1059.74002、FIZ Karlsruhe & Springer-Verlag
- ^ Fan, SC, Qiang, HF (2001)。通常の高速衝撃コンクリートスラブ - メッシュレス SPH 手順を使用したシミュレーション。計算力学 - 新世紀の新境地、Valliappan S. および Khalili N. 編。Elsevier Science Ltd、pp. 1457–1462
- ^ Zhang, CQ, Zhou, H., Feng, XT (2008). FLAC 3Dにおける統一強度理論に基づく弾塑性構成モデルの数値形式(中国語). Rock and Soil Mechanics, 29(3), pp. 596-601
- ^ Zhao, G.-H.; Ed.、(2006) 工学力学、岩石力学、工学構造および材料ハンドブック(中国語)、中国水利資源および水力出版社、北京、pp. 20-21
- ^ Altenbach, H., Bolchoun, A., Kolupaev, VA (2013). 現象論的降伏および破壊基準、Altenbach, H., Öchsner, A. 編、『圧力感受性材料の可塑性』、Serie ASM、Springer、ハイデルベルク、pp. 49-152。ISBN 978-3-642-40944-8
- ^ コルパエフ、バージニア州、アルテンバッハ、H. (2010)。 Mao-Hong Yu による統一強度理論に関する考察 (ドイツ語: Einige Überlegungen zur Unified Strength Theory von Mao-Hong Yu)、Forschung im Ingenieurwesen、74(3)、135-166 ページ。土井:10.1007/s10010-010-0122-3
- ^ Kolupaev, VA, Yu, M.-H., Altenbach, H. (2013). π平面における六角対称性の降伏基準、Acta Mechanica、224(7)、pp. 1527–1540。doi : 10.1007/s00707-013-0830-5
- ^ シュミット、R. (1932)。スパヌンゲンとフォルメンデルンゲンのすべての目的を達成するために。 Ingenieur-Archiv、3(3)、215-235 ページ。
- ^ イシュリンスキー、A. ユウ。 (1940年)。形状変化の強度に関する仮説 (ロシア語: Gipoteza prochnosti formoizmenenija)。 Uchebnye Zapiski Moskovskogo Universiteta、Mekhanika、46、104-114 ページ。
- ^ スドビレフ、副社長 (1959)。多軸荷重における一部の耐熱合金の長期強度の基準 (ロシア語: Kriterij dlitelnoj prochnosti dlja nekotorykh zharoprochnykh splavov pri slozhnom naprjazhennom sostojanii)。 Izvestija Akademii Nauk SSSR、Otdelenie tekhnicheskikh Nauk、Mechanika i Mashinostroenie、6、93-99 ページ。
- ^ ピサレンコ、GS、レベデフ、AA。 (1969年)。複合応力下での材料の変形と破壊 (ロシア語: Soprotivleniematerialov deformirovaniju i razrusheniju pri slozhnom naprjazhennom sostojanii)。ナウコワ・ドゥムカ、キエフ。
- ^ ピサレンコ、GS、レベデフ、AA。 (1976年)。複雑な応力状態における材料の変形と強度 (ロシア語: Deformirovanie i prochnost'materialov pri slozhnom nap\-rjazhennom sostojanii)。ナウコワ・ドゥムカ、キエフ。
